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基于Flyboost模塊的新型單級功率因數(shù)校正變換器?? 摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正模塊(flyboost模塊),它具有兩種工作狀態(tài)(反激變換器狀態(tài)和Boost電感狀態(tài))?;谶@種PFC模塊,得到了一種新型的單級PFC變換器,實(shí)驗(yàn)證明這種變換器不僅可以得到很高的功率因數(shù),而且可以顯著提高變換器的效率并自動限制中間儲能電容上的電壓。 關(guān)鍵詞:單級功率因數(shù)校正;Flyboost模塊;效率
1引言 近年來,提出了很多單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器[1-2]。然而,這些變換器存在著不少缺點(diǎn),如低效率,不適用于大功率應(yīng)用,儲能電容電壓變化大等。這些缺點(diǎn)都限制了單級PFC變換器的應(yīng)用。 一般的單級PFC變換器都是由Boost電感和DC/DC變換器組成,通過控制Boost電感工作在不連續(xù)導(dǎo)電模式,可以使得輸入電流自動跟隨輸入電壓,從而實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正。 然而,無論是兩級PFC變換器還是通常的Boost電感型單級PFC變換器,輸入功率都是先經(jīng)過中間儲能電容然后再經(jīng)過DC/DC變換器輸出,這樣,從輸入到輸出,功率經(jīng)過兩級變換。 本文提出了直接功率變換的概念,基于這種概念,提出了一種新型的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器。實(shí)驗(yàn)證明,這種新型的變換器不僅具有很高的功率因數(shù),而且能夠顯著提高變換器的效率并自動限制中間儲能電容上的電壓。
(a)典型變換器功率流向(b)帶直接功率變換模塊的變換器功率流向 圖1變換器的功率流向圖 2直接功率變換的概念 在如圖1(a)所示的典型功率因數(shù)校正AC/DC變換器中,包含了兩個功率模塊,即PFC模塊和DC/DC模塊。首先,脈動的輸入交流功率經(jīng)過PFC模塊輸入到儲能電容上,然后經(jīng)過DC/DC變換器,得到穩(wěn)定的直流輸出。如果PFC模塊和DC/DC變換器模塊的效率分別是η1和η2,那么,AC/DC變換器的總效率η為η=η1·η2(1) 實(shí)際上,希望得到穩(wěn)定的直流輸出并不需要經(jīng)過兩次功率變換。我們可以讓一部分交流功率只經(jīng)過一次功率變換就到達(dá)直流輸出端;而其余部分輸入功率則經(jīng)過兩次功率變換。這樣,既可以得到高效率,又可以獲得穩(wěn)定的直流輸出[3,5],如圖1(b)所示。 如果m表示能量的直接變換部分,那么(1-m)則是間接變換的能量,則 Po=Pinη1m+Pinη1η2(1-m)(2) η=η1m+η1η2(1-m)=η1η2+mη1(1-η2)(3) 所以,具有直接功率轉(zhuǎn)換的變換器的效率比原來提高了mη1(1-η2)。 3直接功率變換及功率因數(shù)校正模塊 設(shè)工頻交流經(jīng)過全波整流后加在反激變換器上的電壓為Vin,輸入電流為i1,變壓器的變比為n:1,輸出電壓為Vo,輸出電流為io,Re表示等效輸入無損電阻。 在一定占空比下,當(dāng)反激變換器(flyback)工作在不連續(xù)導(dǎo)電模式(DCM)下,輸入電流i1為三角波,其平均值近似為正弦波。另外,對輸入而言,反激變換器可等效為一個受占空比D控制的無損電阻[4],等效電路如圖2所示。 3?1等效輸入電阻Re 在一個開關(guān)周期Ts內(nèi),Vin近似不變,反激變換器原副邊電流為i1,io呈三角波。 [0-DTs]期間i1以斜率Vin/n2L線形增大(L為變壓器副邊的電感值)。 [DTs-(D+D2)Ts]期間副邊電流io以斜率-Vo/L減小,D2Ts為輸出整流管導(dǎo)通時間。 顯然原邊峰值電流ip為 輸入平均電流i1(avg)為 3.2平均輸出電流和輸出功率 副邊峰值電流為ip′,則平均輸出電流i0(avg)為 根據(jù)伏?秒積平衡VinDTs=nVoD2Ts得 D2=VinD/nVo(8) 將式(8)代入式(7)中,得到 i0(avg)=DVinip′/2nVo =D2Vin2Ts/2n2LVo=Vin2/VoRe(9) 所以,輸出平均功率為 Po=Vo·io(avg)=Vin2/Re=Pin(10) 上述分析說明: 1)輸出功率=輸入功率,沒有功率損耗,實(shí)現(xiàn)直接功率傳遞的概念; 2)在式(5)中,Vin=|Vpeak·sinωt|,可知輸入平均電流滿足正弦規(guī)律,實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正。 盡管工作在DCM的反激變壓器具有以上優(yōu)點(diǎn),但是,它同時也存在不少缺點(diǎn),例如,由式(9)可知,輸出電流中含有很大的二倍工頻的紋波。 4基于Flyboost模塊的單級功率因數(shù)校正 AC/DC變換器 在反激變壓器的基礎(chǔ)上,本文提出了一種新型的單級PFC變換器,即基于Flyboost模塊的單級PFC變換器,如圖3所示。 當(dāng)工作在不連續(xù)導(dǎo)電模式(DCM)下,F(xiàn)lyboost模塊的工作狀態(tài)可以概括為兩種狀態(tài),即反激變壓器狀態(tài)和Boost電感狀態(tài),兩個工作狀態(tài)的工作波形如圖4所示。 1)反激變壓器狀態(tài)當(dāng)|Vin(t)|<(Vc1-nVo)(式中Vin(t)表示交流輸入電壓瞬時值,Vc1表示中間儲能電容電壓,n表示T1的變比)。T1可以看作一般的反激變壓器。在一個開關(guān)周期內(nèi),當(dāng)S1開通時,T1經(jīng)D5充電,儲存能量;當(dāng)S1關(guān)斷時,由于|Vin(t)|<(Vc1-nVc),D6不能導(dǎo)通,儲存在T1中的能量全部傳遞到輸出端。
圖2工作于DCM模式的反激變壓器
圖3帶Flyboost模塊的單級PFC變換器
圖4Flyboost模塊兩種工作狀態(tài)示意圖 (a)兩種工作狀態(tài)
(b)反激變壓器狀態(tài)(c)Boost電感狀態(tài) 在這種狀態(tài)時,經(jīng)過整流橋后的輸入電iin流是一個直角三角波,如圖4所示。平均輸入電流可表示為 式中:L1為T1初級繞組的電感值。 2)Boost電感狀態(tài)當(dāng)|Vin(t)|>(Vc1-nVo)時,T1相當(dāng)于一個Boost電感。在一個開關(guān)周期內(nèi),當(dāng)S1開通時,L1經(jīng)D5充電儲能;當(dāng)S1關(guān)斷時,由于|Vin(t)|>(Vc1-nVo),D6導(dǎo)通,儲存在L1上的能量向C1放電,其工作方式與一般的Boost電感型單級PFC變換器一樣。 在這種狀態(tài)時,平均輸入電流可表示為 由式(11)(12)可知,無論Flyboost模塊處于反激變壓器狀態(tài)或者Boost電感狀態(tài),變換器都能實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正。 另外,這種新型的單級PFC變換器還具有一般單級PFC變換器所沒有的優(yōu)點(diǎn): 1)高效率因?yàn)楫?dāng)Flyboost模塊工作在反激變壓器狀態(tài)時,相當(dāng)于一個無損電阻,所以會獲得比一般單級PFC變換器高的效率; 2)自動限制中間儲能電容C1上的電壓因?yàn)椋?dāng)Flyboost模塊處于反激變壓器狀態(tài)時,反激變壓器副邊反饋到原邊的電壓加上輸入電壓之和為(|Vin(t)|+Vo·n),只有當(dāng)它大于Vc1時,C1才會被充電,此時Flyboost模塊進(jìn)入Boost電感狀態(tài),所以,C1的電壓最終被箝位在(Vin(peak)+Vo·n); 3)輸出電流紋波很小如前所述,普通的反激變壓器PFC模塊得到的輸出電流含有很大的二倍工頻紋波,但是,在這種新型變換器中,變換器的輸出由Flyboost模塊和DC/DC級的正激變換器共同調(diào)節(jié),可以獲得穩(wěn)定的低紋波輸出。 5實(shí)驗(yàn)結(jié)果 根據(jù)圖3建立了單級PFC變換器實(shí)驗(yàn)電路,設(shè)計參數(shù)為:AC輸入170~230V;DC輸出16V/7.5A;開關(guān)頻率120kHz;L1=54.02μH;n=4.75。 當(dāng)Flyboost模塊處于反激變換器狀態(tài)時,可以實(shí)現(xiàn)功率的直接變換,所以變換器具有較高的效率,實(shí)驗(yàn)證明,變換器滿載時效率達(dá)到了82.06%。 在實(shí)驗(yàn)中,將Flyboost模塊的兩種狀態(tài)都設(shè)計在DCM模式下,從而可以獲得很高的功率因數(shù),輸入電壓與輸入電流的波形如圖5(b)所示,在滿載時功率因數(shù)為0.976。 圖5(c)中第2條波形為變換器總的輸出電流,第3和第4條波形分別為Flyboost模塊與DC/DC變換器的輸出電流。輸出由Flyboost模塊和DC/DC級的正激變換器共同調(diào)節(jié),所以輸出電流的工頻紋波很小。 6結(jié)語 本文提出了一種新型單級功率因數(shù)校正變換器。這種變換器有以下優(yōu)點(diǎn):
(a)Flyboost模塊兩種狀態(tài)的電流
(b)輸入電壓與輸入電流
(c)輸入電壓與輸出電流 圖5單級PFC變換器的實(shí)驗(yàn)波形 1)實(shí)現(xiàn)部分能量的直接變換,從而獲得較高的效率; 2)實(shí)現(xiàn)了中間儲能電容上電壓的自動箝位; 3)通過控制Flyboost模塊的兩種狀態(tài)都工作在DCM模式下,獲得了很高的功率因數(shù)。 實(shí)驗(yàn)證明了這是一種很好的單級PFC變換器。 |
基于Flyboost模塊的新型單級功率因數(shù)校正變換器
- 變換器(112227)
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36高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。
2010-04-12 17:58:02
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87單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
為了使開關(guān)電源的輸入電流諧波滿足要求,必須加入功率因數(shù)校正(PFC)。目前應(yīng)用得最廣泛的是PFC級+DC/DC級的兩級方案,它們
2010-04-12 18:04:27
36
36臨界不連續(xù)電流模式功率因數(shù)校正電路設(shè)計
摘要:研究了電壓型和電流型臨界不連續(xù)電流模式的功率因數(shù)校正電路。采用MC33260設(shè)計的500w AC/DC變換器可以適應(yīng)90~265V電壓變化范圍,功率因數(shù)在0.98以上。關(guān)鍵詞:功率因數(shù)
2010-04-30 09:17:08
27
27先進(jìn)的功率因數(shù)校正
議程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因數(shù)校正的基本解決方案Basic solutions for power factor correctionh8707; 要滿足的新需求New needs to addressR26; 交錯式的功率因數(shù)校正In
2010-07-30 10:18:37
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39開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)及功率級設(shè)計
摘要:本文較詳細(xì)地分析了普通開關(guān)電源功率因數(shù)過低的原因及產(chǎn)生的危害,簡要分析了各類功率因數(shù)校正電路的工作原理及主要優(yōu)缺點(diǎn),還介紹了功率因數(shù)校正主回路的設(shè)計方法。
2010-12-14 12:46:54
46
46臨界導(dǎo)電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開關(guān)變換器的設(shè)計
分析整流電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和工作模式,探討該整流電路關(guān)鍵參數(shù)的選取依據(jù),提出臨界導(dǎo)電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開關(guān)變換器的設(shè)計方法。仿真結(jié)果表明,所設(shè)計的以MC33262為
2010-12-30 10:24:04
54
54改進(jìn)的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓?fù)渚C述
校正;AC/DC變換器;單級1 概述為了減小對交流電網(wǎng)的諧波污染,國內(nèi)外都制訂了限制電流諧波的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(如IEC1000-3-?2)。因此,要求交流輸入電源必須采取措施降低電流諧波含量,提高功率因數(shù)
2006-03-11 13:10:49
602
602
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計
通過反激式功率因數(shù)校正電路說明了單級功率因數(shù)校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數(shù)校正電路中騷擾的產(chǎn)生機(jī)
2009-06-30 20:23:29
3102
3102
一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
摘要:介紹了一種新穎的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點(diǎn)是提高了輕載時的功率因數(shù)和改善了電路的
2009-07-06 09:17:39
1272
1272
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
1 前言
為了使開關(guān)電源的輸入電流諧波
2009-07-07 10:11:31
1643
1643
單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
摘要:介紹了一種單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器,重點(diǎn)討論了變換器的主
2009-07-07 10:46:21
1852
1852應(yīng)用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
應(yīng)用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
1引言
隨著電力電子裝置的大量應(yīng)用,使大量諧波電流注入了電網(wǎng)中,從而
2009-07-09 11:09:21
1632
1632單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
1引言
現(xiàn)代開關(guān)電源的主要發(fā)展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數(shù),減少對電網(wǎng)的諧波污染。傳統(tǒng)的AC/DC開關(guān)變換
2009-07-10 10:07:39
5215
5215
單級功率因數(shù)校正在AC-PDP開關(guān)電源小型化設(shè)計中的應(yīng)用
單級功率因數(shù)校正在AC-PDP開關(guān)電源小型化設(shè)計中的應(yīng)用
摘要:傳統(tǒng)的交流等離子顯示器(AC?PDP)開關(guān)電源采用的是功率因數(shù)校正加DC/
2009-07-11 13:52:34
1120
1120
一種具有恒功率控制的單級功率因數(shù)校正電路
一種具有恒功率控制的單級功率因數(shù)校正電路
摘要:提出了一種具有恒功率控制的單級功率因數(shù)校正電路。該電路功率因數(shù)校正級工
2009-07-11 13:53:29
1611
1611
改進(jìn)的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓?fù)渚C述
改進(jìn)的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓?fù)渚C述
摘要:單級功率因數(shù)校正(簡稱單級PFC)由于控制電路簡單、成本低、功率密度高在中
2009-07-11 13:55:24
1189
1189
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計
摘要:介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。
2009-07-14 08:17:47
1189
1189一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數(shù)單
2009-07-14 17:49:32
1546
1546
單級功率因數(shù)校正(PFC)研究的新進(jìn)展
單級功率因數(shù)校正(PFC)研究的新進(jìn)展
摘要:傳統(tǒng)兩級功率因數(shù)校正(PFC)電路復(fù)雜、器件多、功率密度低,效率不是很理
2009-07-14 17:52:48
1702
1702
單級功率因數(shù)校正電路的直流母線電壓分析和實(shí)驗(yàn)研究
單級功率因數(shù)校正電路的直流母線電壓分析和實(shí)驗(yàn)研究
摘要:通過對一種簡單的單級PFC電路的研究,從理論上推導(dǎo)
2009-07-14 17:54:37
1405
1405
一種小功率單級功率因數(shù)校正電路
一種小功率單級功率因數(shù)校正電路
摘要:討論一種單級功率因數(shù)校正電路的原理,并分析其實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
關(guān)鍵詞:單級功率因數(shù)
A Low Powe
2009-07-21 16:53:38
2432
2432
電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用 (IR2166/I
電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用
IR2166/IR2167是集功率因數(shù)校正器(PFC)、鎮(zhèn)流器和半橋驅(qū)動器為一體的新型電子鎮(zhèn)流器驅(qū)動電路。內(nèi)部的
2009-10-09 09:36:01
2450
2450
基于MC56F8323的單相功率因數(shù)校正模塊的應(yīng)用
基于MC56F8323的單相功率因數(shù)校正模塊的應(yīng)用
基于DSP的數(shù)字控制逐漸和電力電子應(yīng)用緊密結(jié)合,功率因數(shù)校正是電力電子技術(shù)的一個重要應(yīng)用,利用Motoro
2009-12-08 15:32:28
1702
1702
基于NCP1651控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與
基于NCP1651控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與設(shè)計
NCP1651是一種單級功率因數(shù)控制器。介紹了NCP165l的結(jié)構(gòu)
2010-01-09 21:38:05
2825
2825
單級功率因數(shù)校正開關(guān)電源
單級功率因數(shù)校正開關(guān)電源
今年第1季面板漲勢強(qiáng)勁,2月面板報價續(xù)漲,根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)WitsView調(diào)查,顯示器面板2月份平均將有5美元的漲幅,而筆記本電腦屏面板在本月
2010-02-22 10:39:25
724
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2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計
2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計
摘要:有源功率因數(shù)校正可減少用電設(shè)備對電網(wǎng)的諧波污染,提高電器設(shè)備輸入端的功率因數(shù)。詳細(xì)分析有源功率因數(shù)校正APFC(active power
2010-03-13 10:36:23
1885
1885
單級功率因數(shù)校正(PFC)LED驅(qū)動器
Power Integrations公司今日宣布推出兩款針對固態(tài)照明(SSL)應(yīng)用、支持TRIAC調(diào)光的單級功率因數(shù)校正LED驅(qū)動器IC。它們分別是LinkSwitch-PH
2010-06-28 16:13:02
910
910新型軟開關(guān)功率因數(shù)電路分析
隨著功率因數(shù)技術(shù)的發(fā)展,越來越多的功率因數(shù)校正技術(shù)及其拓?fù)浔惶崃顺鰜?,現(xiàn)有的有單級功率因數(shù)校正,兩級功
2010-10-16 09:33:05
3310
3310
三電平單級PFC的電路拓?fù)浼翱刂品绞?/a>
本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓?fù)浼捌淇刂品绞?,提出?b class="flag-6" style="color: red">單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的設(shè)計方案。該P(yáng)FC變換器基于一種三電平LCC諧振變換器拓?fù)?,整個變換
2010-11-22 09:53:22
7055
7055
PFC變換器輸入電流過零畸變校正
摘要:功率因數(shù)校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過零點(diǎn)附近發(fā)生畸變的現(xiàn)象?,F(xiàn)分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過零點(diǎn)附近產(chǎn)生畸變原因的基礎(chǔ)上,針對PFC變換器的輸入電流超前于輸入電壓,從而導(dǎo)功率因數(shù)不為1和輸入電流過零畸變的問題,提出
2011-02-23 16:45:06
71
71新型單級隔離型軟開關(guān)功率因數(shù)變換器
提出一種兼具軟開關(guān)和箝位的新型單級隔離型 功率因數(shù)校正 變換器拓?fù)?。?b class="flag-6" style="color: red">變換器能滿足電氣隔離的應(yīng)用要求,提升單級隔離型PFC的功率等級。與傳統(tǒng)單級結(jié)構(gòu)相比,新拓?fù)漭斎腚娏?/div>
2011-07-26 17:58:43
34
34新型三相功率因數(shù)校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數(shù)校正電路為研究對象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進(jìn)行功率因數(shù)校正,運(yùn)用升壓型平均電流控制的功率因數(shù)校正思想,解決了常規(guī)單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:36
53
53雙輸出單級PFC變換器驅(qū)動高亮LED的方法
本文提出了一種工作于斷續(xù)模式( DCM) 雙輸出單級反激功率因數(shù)校正( PFC) 變換器驅(qū)動高亮LED 的方法。為了避免變換器兩路輸出的交叉影響,應(yīng)用時分復(fù)用方法實(shí)現(xiàn)了每一條輸出支路
2012-08-03 14:43:25
3527
3527
討論基于三電平的單級PFC電路設(shè)計
本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓?fù)浼捌淇刂品绞剑岢隽?b class="flag-6" style="color: red">單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的設(shè)計方案。該P(yáng)FC變換器基于一種三電平LCC諧振變換器拓?fù)?,整個變換器由boost功率因數(shù)調(diào)節(jié)器和三電平諧振變換器組成,多電平諧振變換器可把開關(guān)管關(guān)斷時的壓降限制在二分之一直流母線電壓。
2013-02-05 14:40:59
2274
2274
基于MATLAB的有源功率因數(shù)校正系統(tǒng)的建模與仿真_江兆根
有源功率因數(shù)校正器(簡稱APFC)現(xiàn)在廣泛地使用在交—直電源變換電路中,以消除電力系統(tǒng)的諧波,提高功率因數(shù)。而在校正器中采用新的控制算法或技術(shù),可以更好地達(dá)到消除電力系統(tǒng)的諧波、提高功率因數(shù)的目的。
2016-11-05 17:55:00
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13功率因數(shù)校正器與uc3853設(shè)計
下工作。的uc3853采用平均電流控制模式,并與一個升壓或反激式變換器。這是從PFC控制電路UC3854的家庭發(fā)展起來的,在一個8引腳封裝相同的部件功能。多用于集成電路UC3854的家庭信息也適用于uc3853。特別是,Unitrode應(yīng)用筆記u-134提供功率因數(shù)校正的一個很好的概述
2017-06-29 15:35:22
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29二次型Boost功率因數(shù)校正變換器
與傳統(tǒng)電流斷續(xù)模式( DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,然而,其功率因數(shù)(PF)低于傳統(tǒng)DCM
2018-03-28 10:56:04
1
1三相二級有功功率因數(shù)校正電路設(shè)計的詳細(xì)資料說明
電力電子設(shè)備的諧波污染對供電質(zhì)量和電能效率有很大的負(fù)面影響。為了提高功率因數(shù),我們設(shè)計了三相二電平有源功率因數(shù)校正(APFC)電路。前級升壓變換器與整流器輸入功率側(cè)相連,實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正,后級降壓
2019-05-15 08:00:00
5
5基于雙輸出單級反激PFC變換器驅(qū)動高亮LED的設(shè)計
AC /DC 變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC 電路,前一級電路用來進(jìn)行功率因數(shù)校正,后一級電路用作DC /DC 變換器
2019-12-13 15:56:41
3105
3105
基于一種雙輸出單級反激PFC變換器的LED驅(qū)動器控制設(shè)計
AC /DC變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC電路,前一級電路用來進(jìn)行功率因數(shù)校正,后一級電路用作DC /DC變換器。
2019-12-17 15:29:55
1940
1940
SynQor軍事功率因數(shù)校正模塊介紹
SynQor軍用功率因數(shù)校正模塊MPFCQor功率因數(shù)校正模塊是交直流電源的關(guān)鍵構(gòu)成部分。它與維持電容器、SynQor的高效率MCOTSDC-DC變換器和SynQor的MCOTS交流電力濾波器同時
2021-08-27 11:47:42
1896
1896PowerLab 筆記:如何以單級方式驅(qū)動帶功率因數(shù)校正的LED
PowerLab 筆記:如何以單級方式驅(qū)動帶功率因數(shù)校正的LED
2022-11-04 09:52:21
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3什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎(chǔ)知識
簡介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時尋求的功能之一,因?yàn)樗鼘υO(shè)備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數(shù)校正 (PFC)的基本事實(shí)和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:00
4806
4806
功率因數(shù)校正的10個小知識
供應(yīng)器上的功率因數(shù)校正器的運(yùn)作原理是去控制調(diào)整交流電電流輸入的時間與波型, 使其與直流電電壓波型盡可能一致,讓功率因數(shù)趨近于。這對于電力需求量大到某一個水準(zhǔn)的電子設(shè)備而言是很重要的, 否則電力設(shè)備系統(tǒng)
2024-01-11 10:19:44
22475
22475單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計.doc》資料免費(fèi)下載
2024-03-22 09:26:48
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18UC3854 功率因數(shù)校正設(shè)計全攻略:從理論到實(shí)戰(zhàn)
? 在電源設(shè)計領(lǐng)域,諧波污染、功率因數(shù)低、EMI 噪聲等問題始終是痛點(diǎn)。傳統(tǒng) AC-DC 變換器功率因數(shù)僅 0.5~0.65,如何實(shí)現(xiàn)高效、高可靠性的 PFC 設(shè)計? 這份資料以 UC3854 為核心,深度解析有源 PFC 設(shè)計全流程,從原理到落地,助你突破技術(shù)瓶頸! 資料核心亮點(diǎn)搶先看: 1.
2025-04-09 15:35:30
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